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公开(公告)号:CN113378292B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110524490.5
申请日:2021-05-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15
Abstract: 本发明涉及一种通过舱段试验获取火箭模态振型斜率及其偏差的方法,属于火箭动力学特性仿真与试验技术领域,主要涉及到运载火箭模态振型斜率试验与仿真计算的方法。本发明将舱段试验与仿真计算结果的偏差和局部安装位置的偏差二者叠加,即可作为振型斜率标准值的偏差,以百分比形式给出。采用舱段试验的方法,进行惯性器件对安装位置的优选,无需通过全箭模态试验进行惯性器件选位。
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公开(公告)号:CN109586422A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811362389.9
申请日:2018-11-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 彭越 , 王子瑜 , 刘洋 , 宋敬群 , 王海涛 , 汪芊芊 , 孟庆丰 , 张亦朴 , 徐洋 , 刘秉 , 颜国清 , 马小龙 , 朱永泉 , 林臻 , 高晨 , 董余红 , 任月慧 , 祁峰 , 吴彦森 , 柳海龙 , 秦旭东 , 容易 , 荆木春 , 张智
Abstract: 本发明主要公开一种采用激光无线供电和激光无线通信的无线箭地接口,以无线激光传输技术为载体,实现大功率激光无线能量与高速激光通信的发射、传输,采用波分复用方式通过基于波分复用的通信/传输系统一体化、兼容性设计技术现大功率无线能源传输与无线通信的一体化集成设计,实现地面到箭上的单向无线激光无线供电和箭地间双向高速无线激光通信;通过对箭上母线的不同工作模式控制,可实现箭上电池与箭地无线供电设备的配合工作,可实现箭上电池的不下箭充电与维护;通过对设备发热的热能综合利用,实现对箭上仪器设备、管路的加温与无线箭地接口散热需求的集成。
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公开(公告)号:CN112583002B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011378874.2
申请日:2020-11-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于运载火箭的28V/270V复合能源系统,包括28V仪器电池、270V高压电池、270V流体动力电源、仪器母线能源管理设备、高压母线能源管理设备、无线供电接收装置、无线供电发射设备、电源模块、配电模块、时序模块;28V仪器电池、仪器母线能源管理设备、无线供电接收装置、无线供电发射设备以及部署在仪器舱/箱间段的电源模块、配电模块、时序模块组成仪器供电区;仪器供电区设置在运载火箭子级的仪器舱/箱间段中;28V仪器电池与仪器母线能源管理设备通过电缆连接,28V仪器电池输出DC 28V电压。本发明采用直流270V母线体制将显著减少线路损耗,减少箭上供电电缆网重量,同时有助于减少大功率电机重量体积。
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公开(公告)号:CN113378292A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110524490.5
申请日:2021-05-13
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06F30/15
Abstract: 本发明涉及一种通过舱段试验获取火箭模态振型斜率及其偏差的方法,属于火箭动力学特性仿真与试验技术领域,主要涉及到运载火箭模态振型斜率试验与仿真计算的方法。本发明将舱段试验与仿真计算结果的偏差和局部安装位置的偏差二者叠加,即可作为振型斜率标准值的偏差,以百分比形式给出。采用舱段试验的方法,进行惯性器件对安装位置的优选,无需通过全箭模态试验进行惯性器件选位。
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公开(公告)号:CN109586422B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811362389.9
申请日:2018-11-15
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 彭越 , 王子瑜 , 刘洋 , 宋敬群 , 王海涛 , 汪芊芊 , 孟庆丰 , 张亦朴 , 徐洋 , 刘秉 , 颜国清 , 马小龙 , 朱永泉 , 林臻 , 高晨 , 董余红 , 任月慧 , 祁峰 , 吴彦森 , 柳海龙 , 秦旭东 , 容易 , 荆木春 , 张智
Abstract: 本发明主要公开一种采用激光无线供电和激光无线通信的无线箭地接口,以无线激光传输技术为载体,实现大功率激光无线能量与高速激光通信的发射、传输,采用波分复用方式通过基于波分复用的通信/传输系统一体化、兼容性设计技术现大功率无线能源传输与无线通信的一体化集成设计,实现地面到箭上的单向无线激光无线供电和箭地间双向高速无线激光通信;通过对箭上母线的不同工作模式控制,可实现箭上电池与箭地无线供电设备的配合工作,可实现箭上电池的不下箭充电与维护;通过对设备发热的热能综合利用,实现对箭上仪器设备、管路的加温与无线箭地接口散热需求的集成。
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公开(公告)号:CN119469125A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411477924.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 韩冬 , 陈佳晔 , 贾贺 , 岳向航 , 文艺 , 郑莉莉 , 张利宾 , 杜大程 , 张群 , 秦旭东 , 牟宇 , 张新宇 , 杨勇 , 张国旭 , 张苏力 , 瞿江 , 岳新成 , 黄哲 , 隗合建
Abstract: 本发明公开了一种分舱布局惯组、星敏、探测器初始姿态基准获取方法,根据星敏感器针对星模拟器的探测信息、光学探测器针对光学模拟器的探测信息、惯组自对准信息以及星模拟器和光学模拟器上基准镜的光瞄信息,通过计算获得惯组、星敏、探测器的初始姿态基准。本发明解决了安装于不同舱内,无法通视的惯组、星敏感器、光学探测器之间的初始姿态基准获取问题,解决了紧凑布局下光学探测器以及星敏感器对无法安装基准镜以及光学探测器、星敏感器测量坐标系无法与地理坐标系建立联系的难题。
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公开(公告)号:CN117010162A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310803430.6
申请日:2023-06-30
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Inventor: 贾贺 , 韩冬 , 张群 , 秦旭东 , 杜大程 , 张新宇 , 陈佳晔 , 郑莉莉 , 张利宾 , 肖昆 , 奚琳 , 南京宏 , 苏戈威 , 曹梦磊 , 文艺 , 高骥 , 朱博威 , 杨自鹏 , 李重远 , 杨勇 , 冯原 , 瞿江 , 张苏力
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多约束发射窗口优化选取方法,包括:建立空间飞行器动力学模型;并获取空间飞行器动力学模型输出的六自由度弹道;建立多约束条件约束模型;其中,多约束条件约束模型,包括:地球遮挡约束模型、地影约束模型、观测视场约束模型和地物背景约束模型;确定太阳光和敏感器光轴之间的夹角约束;基于空间飞行器动力学模型输出的六自由度弹道,结合多约束条件约束模型和太阳光和敏感器光轴之间的夹角约束,筛选得到满足约束的发射窗口作为最终选取的最优发射窗口。本发明解决了空间飞行器飞行试验任务发射窗口优化选取的问题,为空间飞行任务发射窗口选取提供技术支持,提高了窗口选取合理性和飞行任务可靠性。
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公开(公告)号:CN109491266B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811436253.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多体虚拟样机的运载火箭飞行仿真方法,首先将箭体结构动力学特性的有限元模型转化为结构模型文件,然后将箭体结构之外的动力学模块划分为计算机模块、硬件模块和环境模块三类;分类开发每一类的子模块,实现各子模块动力学性能的模拟;使用前处理工具完成各个子模块的输入参数配置,并实现仿真配置;开发集成构架模块,生成多体虚拟样机模型、实现仿真初始化的参数配置、根据调度配置次序调度管理所有子模块;最后通过多体求解器,调用集成构架模块,实现多体求解,并后处理展示。本发明通用性高、扩展能力强,明显提升了效率,可以适应多种运载火箭与导弹的系统动力学仿真。
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公开(公告)号:CN109491266A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811436253.8
申请日:2018-11-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多体虚拟样机的运载火箭飞行仿真方法,首先将箭体结构动力学特性的有限元模型转化为结构模型文件,然后将箭体结构之外的动力学模块划分为计算机模块、硬件模块和环境模块三类;分类开发每一类的子模块,实现各子模块动力学性能的模拟;使用前处理工具完成各个子模块的输入参数配置,并实现仿真配置;开发集成构架模块,生成多体虚拟样机模型、实现仿真初始化的参数配置、根据调度配置次序调度管理所有子模块;最后通过多体求解器,调用集成构架模块,实现多体求解,并后处理展示。本发明通用性高、扩展能力强,明显提升了效率,可以适应多种运载火箭与导弹的系统动力学仿真。
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公开(公告)号:CN119449131A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411336492.1
申请日:2024-09-25
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种区域覆盖星座轨道优化设计方法,包括:选定目标区域中的若干目标点并进行编号;基于遗传算法搜索回归轨道,得到回归轨道的轨道根数;计算共星下点轨迹星座的时间间隔;根据回归轨道的轨道根数和时间间隔,得到共星下点轨迹星座轨道根数。本发明实现任意精度要求的星座轨道设计,提高了设计效率。
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